Трубошпунт в Минске

Модель:tm2359083
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 09Г2С
Толщина: 10
Модель:tm2358931
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 09ГСФЮ
Толщина: 10
Модель:tm2358967
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 10Г2ФБЮ
Толщина: 10
Модель:tm2358890
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 17Г1С
Толщина: 10
Модель:tm2359046
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Класс прочности: К60
Толщина: 10
Модель:tm2359008
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Класс прочности: К52
Толщина: 10
Модель:tm2359087
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 09Г2С
Толщина: 11
Модель:tm2358930
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 09ГСФЮ
Толщина: 11
Модель:tm2358966
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 10Г2ФБЮ
Толщина: 11
Модель:tm2358887
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 17Г1С
Толщина: 11
Модель:tm2359043
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Класс прочности: К60
Толщина: 11
Модель:tm2359009
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Класс прочности: К52
Толщина: 11
Модель:tm2359088
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 09Г2С
Толщина: 12
Модель:tm2358929
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 09ГСФЮ
Толщина: 12
Модель:tm2358969
0 р.
Гост: ГОСТ Р 52664-2010
Диаметр: 1020
Марка: 10Г2ФБЮ
Толщина: 12

Трубошпунт для инженерной защиты и гидротехнического строительства

Трубошпунт это стальная труба с замковым соединением, предназначенная для устройства непрерывных шпунтовых стен в грунте. В отличие от классического шпунта Ларсена, трубошпунт обеспечивает повышенную жесткость на изгиб при сохранении возможности погружения в плотные и мерзлые грунты. Конструктивно трубошпунт представляет собой электросварную трубу с приваренными по образующей замками типа ласточкин хвост или сварными соединениями, которые гарантируют герметичность стыков при устройстве водонепроницаемых ограждений.

Конструктивные особенности и материалы

Трубошпунт изготавливается из стали марок от Ст3сп до 09Г2С с пределом текучести от 245 до 345 МПа. Замковые соединения выполняются по ГОСТ 5266-80 или по техническим условиям производителя. Диаметр труб варьируется от 325 до 1420 мм при толщине стенки от 8 до 16 мм. Для повышения несущей способности применяются трубы с усиленной замковой частью, что позволяет воспринимать изгибающие моменты до 1200 кНм на погонный метр стены.

Погружение трубошпунта выполняется вибропогружателями с частотой от 20 до 35 Гц или статическим вдавливанием. Для условий вечномерзлых грунтов применяется технология лидерного бурения с последующей забивкой. Соединение элементов по длине производится сваркой с полным проплавлением шва, что обеспечивает равнопрочность стыка основному металлу.

Применение в промышленном и гражданском строительстве

Трубошпунт используется при возведении ограждений котлованов глубиной от 6 до 25 метров, устройстве набережных, причальных стенок, шлюзовых камер и насосных станций. В дорожном строительстве трубошпунт применяется для укрепления откосов насыпей и конусов мостовых переходов. При реконструкции действующих производств трубошпунтовые стены позволяют вести земляные работы в стесненных условиях без остановки технологических процессов.

В гидротехнических сооружениях трубошпунт обеспечивает фильтрационную устойчивость напорных фронтов при перепадах уровней воды до 12 метров. Замковые соединения с уплотнительными элементами из полимерных материалов снижают водопроницаемость шпунтовой стены до значений менее 0,1 л/мин на погонный метр.

Технические характеристики трубошпунта

Диаметр, ммТолщина стенки, ммМомент сопротивления, см/мМасса погонного метра, кгПредельный изгибающий момент, кНм
42610820102,6210
530121450153,3380
630142350212,7610
820164120317,31080

Преимущества трубошпунта перед плоским шпунтом

  • Момент сопротивления на погонный метр стены в 35 раз выше, чем у шпунта Ларсена, что позволяет увеличить шаг распорных конструкций и сократить металлоемкость крепления котлована.
  • Возможность погружения в грунты с включениями валунно-галечниковых отложений без предварительного размыва.
  • Высокая коррозионная стойкость за счет увеличенной толщины стенки и возможности применения защитных покрытий на основе эпоксидных составов.
  • Использование трубошпунта в качестве несущих колонн при устройстве комбинированных стен труба-свая с последующей передачей вертикальной нагрузки от вышележащих конструкций.
  • Возможность извлечения и повторного применения при временном ограждении котлованов до 3 циклов оборота.

Технология монтажа и контроль качества

Погружение трубошпунта выполняется с соблюдением вертикальности в пределах 1:200. Контроль сплошности замковых соединений осуществляется ультразвуковой дефектоскопией на длине не менее 10% швов. При устройстве водонепроницаемых завес дополнительно выполняется нагнетание тампонажных растворов в зону замковых соединений. Для арктических условий применяются трубошпунты из хладостойких сталей с ударной вязкостью KCV при температуре 40C не менее 40 Дж/см.

Вопросы и ответы (FAQ)

Какая максимальная глубина котлована допустима при ограждении трубошпунтом?

При использовании труб диаметром от 630 мм с распорной системой в два яруса глубина котлована может достигать 25 метров. Для больших глубин применяются анкерные крепления или комбинированные схемы с внутренними контрфорсами.

Чем трубошпунт отличается от трубчатого шпунта?

Термины используются как синонимы. В нормативной документации ГОСТ Р 58025-2017 применяется обозначение трубошпунт, тогда как в проектной документации встречается трубчатый шпунт. Конструктивно это одинаковые изделия.

Допустимо ли погружение трубошпунта в вечномерзлые грунты?

Да, для таких условий применяется технология лидерного бурения скважин диаметром на 5080 мм меньше наружного диаметра трубы с последующей забивкой. При температуре грунта ниже 5C рекомендуется предварительное оттаивание зоны погружения парогенераторами.

Как обеспечивается водонепроницаемость замковых соединений?

Замки типа ласточкин хвост дополнительно уплотняются полимерными профилями или нагнетанием бентонитовых суспензий. Для ответственных гидротехнических сооружений применяется двухрядная схема с контролем фильтрации через наблюдательные скважины.


Подборки